837243bc

Суборбитальный полет на Starship будет стоить почти как билет на самолет

Корабль Starship от SpaceX, который строит Илон Маск для космических миссий, а в частности и для полетов на Марс, будет способен, как выяснилось, осуществлять суборбитальные перелеты в пределах нашей планеты. Причем, что интересно, билет на такой рейс будет стоить примерно, как места в самолете. Но сам полет будет проходить гораздо быстрее.

Использовать Starship для перевозки пассажиров? Почему бы и нет!

Сколько будет стоить полет на Starship

Ракета, в настоящее время строящаяся на объектах компании во Флориде и Техасе, предназначена для поддержки некоторых самых амбициозных идей SpaceX, таких, как путешествие вокруг Луны и освоение Марса. Сотрудники SpaceX ранее заявляли, что компания планирует использовать Starship для запуска спутника в 2021 году, облететь вокруг Луны в 2023 году и построить город на Марсе к 2050 году.

Но одной из наиболее интересных особенностей Starship может стать возможность перевозить пассажиров на Земле. Об этом недавно заявили представители SpaceX. В качестве примера приводится перелет между Лондоном и Гонконгом. Чтобы преодолеть это расстояние на самолете, вам потребуется 11 часов и 50 минут. В то время, как Starship доставит вас всего за 34 минуты. Ценообразование еще не определено, но представители SpaceX намекают на возможную стоимость.

Давайте рассмотрим маршрут Нью-Йорк — Лондон, — поясняет президент SpaceX Гвинн Шотвелл в интервью изданию Inverse. Стоимость перелета из аэропорта Джона Ф. Кеннеди в аэропорт Хитроу составляет приблизительно 500 долларов США для эконом-класса и 5000 для бизнес-класса. Один рейс на Starship будет обходиться компании в 1055000 долларов США. А количество пассажиров, которые помещаются на борт звездолета, составляет 853. Таким образом получается, что каждый пассажир должен будет заплатить примерно 1300 долларов.

Около 70 процентов из этих денег уходит на топливо для ракеты, 20 процентов — на техническое обслуживание Starship, а остальное — на оплату работы экипажа и амортизационные расходы. Полет на Starship мало чем будет походить на привычные нам авиаперелеты. Скорее всего, в ракету будет установлены механизмы по обеспечению безопасности, подобные тем, что есть на американских горках. При этом, учитывая скорость перелетов, можно будет сэкономить на еде для пассажиров.

Читайте также: Starship Илона Маска может стать скорее катастрофой для Марса, чем шагом в освоении космоса

Конечно, пока рано говорить о начале таких перелетов, но озвученные цифры действительно впечатляют. В первую очередь, нужно дождаться первых тестов ракеты, однако, если верить более раннему заявлению Илона Маска, то скорость полета Starship можно сравнить с межконтинентальной баллистической ракетой, движущейся со скоростью в 25 Махов (почти 30000 километров в час). А это даже гораздо быстрее, чем скорость разрабатываемых сегодня реактивных самолетов. Хотели прокатиться на ракете Илона Маска? Напишите об этом в нашем чате в Телеграм.

Помимо этого, стал известен и ряд других подробностей, касающихся Starship. В частности, Илон Маск хочет сократить количество углерода, выбрасываемого в атмосферу во время полета. Его основная цель состоит в том, чтобы использовать улавливающие механизмы для сбора углекислого газа, который после сбора можно будет применить для получения жидкого кислорода и метана. Правда вот принцип работы «сборщиков» и то, как будет проходить процесс переработки, пока держатся в секрете.

Новая электронная кожа позволит управлять реальными и виртуальными объектами

Благодаря совместной работе ученых из Германии и Австрии, впервые удалось создать искусственную кожу, которая способна обрабатывать одновременно тактильные и не тактильные сигналы. Предыдущие попытки объединить эти возможности в одном устройстве не увенчались успехом. Однако благодаря новой разработке, человечество стало на шаг ближе к созданию функциональной искусственной кожи.

Искусственная кожа уже во многом начинает «обходить» настоящую

Как устроена искусственная кожа?

Кожа — это самый большой орган нашего тела. При этом он и один из самых сложноустроенных. Кожа не только способна различать самые разные стимулы всего за долю секунды, но и может классифицировать эти сигналы. Отличать холодное от горячего, ощущать текстуру предметов, узнавать из свойства (мягкое, острое, колючее), передавать болевые ощущения и так далее.

Как сообщает издание Nature Communications, Исследовательская группа, возглавляемая доктором Денисом Марковым из Центра им.Гельмгольца и Мартином Кальтенбруннером из Университета Линца, сумела создать электронный аналог человеческой кожи практически полностью идентичными характеристиками. По мнению ученых, новый сенсор мог бы значительно упростить взаимодействие между людьми и машинами.

Например, приложения в виртуальной реальности становятся все более сложными. Поэтому нам нужны устройства, которые могут обрабатывать и передавать несколько вариантов ощущений. Сейчас существующие устройства передают один, максимум, два вида сигналов. — говорят ученые

Современные системы работают либо только регистрируя физическое прикосновение, либо отслеживая объекты бесконтактным способом (при помощи камер). Оба варианта были объединены впервые на датчике, который был назван «магнитной микроэлектромеханической системой» (m-MEMS). В нашем канале в Телеграм мы регулярно сообщаем о новейших разработках, наподобие этой. Так что если вам интересно мир высоких технологий — подписывайтесь!

Наш датчик обрабатывает электрические от нескольких источников разом. Таким образом, он может дифференцировать происхождение стимулов в реальном времени и передавать их для обработки.

m-MEMS устновелн на тонкой полимерной пленке, укрепленной слоем полидиметилсилоксана. Внутри находится круглая полость, где располагается магнит с пирамидальным наконечником. Конус пирамиды выступает над поверхностью сенсора и является чем-то вроде нервного окончания. Подведенные к пирамиде электроды могут распознавать тепло, холод и другие виды ощущений, а благодаря тому, что конус выступает над поверхностью и снизу удерживается магнитом, при нажатии он может распознавать твердость и плотность предмета. Датчик, по словам ученых, можно очень легко разместить, например, на кончике пальца.

Это интересно: Кожа, разработанная для смартфонов и человекоподобных роботов, реагирует на прикосновения

При этом сенсор может применяться и в качестве элемента управления как физическими, так и виртуальными объектами. Для этого была проведена серия экспериментов. На стеклянную пластину, за которой располагался мощный магнит, физики спроецировали виртуальные кнопки. Магнит управлял системой освещения в комнате, а кнопки — температурой. При помощи «электронной кожи» они сначала зажгли свет, просто проведя датчиком рядом с магнитом, а затем, как только палец коснулся стекла, датчик m-MEMS автоматически переключился в режим тактильного взаимодействия. Используя разную силу нажатия, можно было регулировать температуру окружающего воздуха.

Эта электронная кожа может, по словам создателей, найти применение в самых разных сферах. От помощи людям, страдающими поражениями кожных покровов (к примеру, после сильных ожогов и ран), а также для работы в средах виртуальной реальности. Например, хирурги могут использовать датчики для работы с медицинским оборудованием, которое требует нахождения в максимально стерильной среде. Таким образом, физически врачи не будут прикасаться к нему во время процедуры, что снизит опасность инфицирования.

Первая VR-выставка Лувра оживит Джоконду да Винчи

Мона Лиза


В парижском Лувре открылась новая выставка, посвященная творчеству Леонардо да Винчи, который ушел из жизни 500 лет назад. Помимо картин, рисунков, скульптур и других экспонатов, связанных с его именем, у этой выставки есть еще одна примечательная особенность. На ней впервые будет задействована система виртуальной реальности, с помощью которой посетители смогут увидеть самую известную картину да Винчи – Джоконду – в необычном цифровом ракурсе.


В 2018 году ее посмотрели 10 млн. посетителей Лувра. Однако столь массовое паломничество имеет свои минусы: сама картина находится в специальном прочном стеклянно-стальном корпусе, а время на ее просмотр строго ограничено. Но благодаря проекту Beyond The Glass, бессмертное творение великого художника станет ближе и доступнее.

Мона Лиза


Beyond The Glass – совместный проект HTC Vive и Arts Emmisive VR. С помощью гарнитуры HTC Vive зритель оказывается один на один с картиной. Перед ним раскрываются мельчайшие детали полотна, невидимые невооруженным глазом, и техника его написания. Мона Лиза, благодаря VR-технологиям, словно оживает.


Те, кто не сможет посетить Лувр и увидеть выставку лично, получат доступ к ее расширенной домашней версии через Viveport. Экспозиция продлится до 24 февраля.

Почти все микротранзакции в игре CS:GO используются для отмывания денег

Counter-Strike: Global Offensive


Компания Valve заявила, что вынуждена отключить один из важнейших сервисов игры Counter-Strike: Global Offensive в целях противодействия мошенничеству. Речь идет о прямом обмене и торговле ключами к лутбоксам (закрытым ящикам со случайной внутриигровой наградой – прим. ред. TechCult.ru) между игроками, который осуществляется без контроля со стороны компании. Новый патч от 28 октября блокирует эту возможность.


В Valve признают, что стали жертвой проблемы глобального масштаба – по итогам расследования компания заявила, что «почти все значимые микротранзакции в CS:GO в настоящее время служат цели отмывания денег для реальных преступников». Это практиковалось и ранее, но ныне ситуация стала критической, а потому проще отключить сервис вовсе, чем пытаться навести там порядок.


Сами лутбоксы и ключи к ним в игре останутся, геймеры все так же смогут приобретать их в Steam и получать положенные награды. Отключена возможность передавать ключи и лутбоксы между игроками. Эксперты полагают, что проблему это не решит – Valve лишь снимает с себя ответственность за махинации с одним конкретным игровым проектом. Но в сети остаются десятки других, не менее популярных игр, где микротранзакции с использованием реальных денег также используются в интересах мошенников.

Лутбокс

Может ли разум влиять на состояние организма?

Многие из вас знакомы с понятием плацебо, которое часто применяется в медицине при обнаружении позитивного эффекта в лечении заболеваний средством, не обладающим какими-либо особенными и чудодейственными возможностями. Вера пациента в действенность препарата каким-то образом приводит к улучшению самочувствия больного, что заставляет задуматься о взаимосвязи в нашем теле физического и духовного. Так почему же, «лекарства-пустышки» действительно помогают? Давайте попробуем разобраться вместе в данной статье.

Эффект плацебо, основанный на вере пациента в чудодейственность средства, может помочь больному при лечении даже опасных заболеваний

Что такое эффект плацебо?

Плацебо — некое вещество, обычно без каких-либо особенных свойств, которое используется в исследованиях, направленных на изучение влияния разума на человеческое тело. Считается, что пациент, искренне верящий в чудодейственные свойства “пилюли”, каким-то образом может улучшить свое состояние даже при отсутствии другого, более действенного средства. Эффект плацебо часто применялся до начала XX века, когда врачи использовали “чудодейственные таблетки” для облегчения состояния своих пациентов. В настоящее время исследователи утверждают, что удивительный эффект основан на внушении, которое не требует каких-либо специальных навыков из-за высокой степени доверия пациента к лечащему врачу. Кроме того, в науке существует также и эффект ноцебо, при котором пациент верит в негативное действие препарата, что, в свою очередь, вызывает у больного дальнейшее ухудшение состояния.

Интересный факт: В США выпускается средство Obecalp, направленное на лечение детей от лени. Средство считается высокоэффективным несмотря на то, что в своем составе они содержат только сахар. ”Лекарственный” эффект этого средства становится ясен, если прочитать название чудодейственного препарата наоборот (справа налево)

Действие “Лекарства от лени” основано на основе эффекта плацебо

Читайте также: Учёные открыли «центр Плацебо» в мозге человека

Психологи склонны верить в то, что эффект плацебо достигается прежде всего из-за веры в чудодейственные свойства лекарства, при наличии которой мозг больного начинает вырабатывать большое количество гормона радости — эндорфина. Гормональный всплеск ведет к повышению иммунитета и активизации защитных сил организма, что может даже привести к полному выздоровлению.

Может ли наука объяснить эффект плацебо?

В квантовой физике существует понятие “эффекта наблюдателя”, свойства которого до сих пор пытаются применить исследователи к реальной жизни на макро-уровне. Дело в том, что при проведении эксперимента с двумя щелями, при котором электрон или фотон света пропускается через некоторое препятствие с проделанным в нем отверстием, может наблюдаться абсолютно неожиданный результат при соблюдении определенных условий. В случае, если щель на препятствии всего одна, электрон или фотон будет отображаться как точка на заданной поверхности, если же прорезей на препятствии окажется две, то частица неожиданно сформирует волновой узор вместо одной единственной точки. В тот момент, когда исследователи устанавливают специальный детектор волн для того, чтобы увидеть что происходит, волновая картина сразу же меняется, регистрируясь детектором в качестве частицы. Иными словами, наличие наблюдателя процесса полностью меняет результат эксперимента, что может говорить о возможности влияния разума на окружающую его действительность.

А как считаете вы, может ли разум действительно оказывать влияние на окружающий нас с вами мир? Поделитесь своим мнением в нашем Telegram-чате или на официальном канале в Яндекс.Дзен.

В таком случае, эффект плацебо действительно может быть связан с “эффектом наблюдателя”, при каждом из которых на результат действия влияет наличие того или иного “детектора”, заинтересованного в определенном исходе ситуации. Из-за того, что явление плацебо еще недостаточно изучено, исследователям еще только предстоит приоткрыть завесу тайны, возможно скрывающей неожиданные ответы на главные вопросы нашего мироздания.

Комета Борисова несет в себе воду из другой солнечной системы

Недавно мы рассказывали вам о втором межзвездном госте нашей Солнечной системы — комете Борисова. Исследователи отмечают, что комета Борисова внешне ничем не отличается от комет, которые бороздят просторы нашей Солнечной системы, при этом появление кометы дает возможность ученым изучить ее состав, который поможет больше узнать о физике и химии других звездных систем. Имеющиеся данные уже сегодня указывают на то, что во Вселенной, за пределами Солнечной системы, есть много воды. Однако обнаружить и изучить ее совсем не просто — если только вода не прилетит к нам сама. Что и произошло в случае с кометой Борисова — согласно результатам исследования, которое будет опубликовано в The Astrophysical Journal Letters — этот межзвездный гость выделяет пары воды. Ознакомиться с текстом работы можно на сервере препринтов arXiv.

Так комета Борисова выглядит на фото

Какая она — вода других звездных систем?

«Кометы имеют примитивный летучий состав, который, как считается, отражает условия, присутствующие в области их образования в протосолярном диске. Это делает исследования кометных летучих веществ важным фактором для понимания физических и химических процессов, которые происходят во время формирования планет», — пишут исследователи в своей статье. На сегодняшний день ученые изучили довольно большое количество комет Солнечной системы, поэтому обладают пониманием какие процессы происходили в нашей системе. А вот экзопланеты по-прежнему остаются для ученых загадкой. Их понимание может помочь исследователям выяснить, как возникла жизнь во Вселенной.

Кометы Солнечной системы обычно богаты водой и некоторые исследователи полагают, что большое количество земной воды могло попасть на кометы и астероиды. Так, Адам Маккей из Центра космических полетов имени Годдарда NASA и его коллеги вели спектроскопические наблюдения за межзвездной кометой, чтобы попытаться определить, сколько воды она несет. Используя прибор ARCES высокого разрешения, установленный на телескопе Астрофизического исследовательского консорциума (ARC) в Нью-Мексико, они определили что на комете присутствует вода.

Комета Борисова очень похожа на кометы Солнечной системы

Чтобы не пропускать свежие новости о послених научный открытиях, подписывайтесь на наш новостной канал в Telegram.

Чем уникальна комета Борисова?

Другие спектроскопические анализы, проведенные за два месяца с момента открытия кометы, показали, что межзвездная комета Борисова производит цианид, а также двухатомный углерод — еще два вещества, распространенных в кометах Солнечной системы. На основании этих анализов, пропорции, в которых комета производит воду, цианид и двухатомный углерод, также очень похожи на пропорции комет Солнечной системы.

Исследователи отмечают, что для подтверждения результатов необходимы дальнейшие наблюдения, однако пока что комета Борисова выглядит очень похоже на кометы, уже знакомые нам. И это здорово, потому что означает, что условия формирования нашей звездной системы не уникальны. Из чего следует,что на просторах бесконечной Вселенной может быть большое количество планет, похожих на наш дом. Комета Борисова максимально приблизится к Солнцу 8 декабря. К этому времени она будет становиться все ярче, поэтому мы с нетерпением ждем новой информации об этом удивительном межзвездном госте. Как думаете, что еще удастся выяснить ученым о комете Борисова? Давайте поговорим об этом в комментариях и с участниками нашего чата Telegram.

Мигрирующий орел едва не разорил ученых своими путешествиями

Орел

Орнитологи из Российской сети исследования и сохранения хищных птиц попали в курьезную и сложную ситуацию, когда участвовавший в их эксперименте орел решил оправиться в теплые края. Из 15 птиц, которых оснастили передатчиками GPS и модулями сотовой связи, только орел по кличке Мин решил забраться гораздо дальше, чем планировали ученые. И тем самым за несколько дней буквально разорил проект.

Цель исследования проста: ученые хотели проследить пути миграции хищных птиц. Технология давно отработана – датчики периодически запрашивают свое местоположение у спутников GPS, а когда птица оказывается в зоне действия мобильной связи, данные пересылаются в виде нескольких SMS. Если орел долго летает вне зоны связи, информация копится в памяти, а потом передается вся сразу.

Миграции

Ученые рассчитали, что Мин и другие степные орлы будут путешествовать по территории Казахстана, где стоимость отправки SMS составит всего $0,03. Но от птицы не было никаких сведений все лето и лишь в октябре от нее пошли сообщения – правда, из Ирана. Из-за роуминга стоимость SMS возросла в 25 раз, а огромный накопленный и пересылаемый объем данных спровоцировал расходы на связь от $100 в сутки и больше. Другие орлы тоже внесли свою лепту, но именно «послания от Мина» за считанные дни исчерпали весь бюджет проекта.

Ученые бросили клич в соцсети, изрядно повеселив пользователей сложившейся ситуацией, что привлекло должное внимание к вопросу. Многие туристы на личном опыте знают, насколько коварным и разорительным бывает роуминг. Быстрая краудфандинговая программа помогла собрать $5000, и теперь полезное исследование успешно продолжается.

Орлы

В Солнечной системе найдена новая планета

Исследователи из Европейской Южной обсерватории подтвердили существование самой маленькой планеты Солнечной системы — Гигеи, которая расположена в поясе астероидов между Юпитером и Марсом. Карликовая планета является четвертой по величине в главном поясе астероидов после Цереры, Весты и Паллады. Несмотря на свои крошечные размеры (диаметр карликовой планеты приблизительно равен расстоянию от Москвы до Нижнего Новгорода), найденный объект имеет сферическую форму и претендует на звание полноценной карликовой планеты.

Карликовая планета Гигея, расположенная в поясе астероидов

Новая карликовая планета найдена в поясе астероидов

Что такое карликовая планета? Согласно определению Международного астрономического союза, карликовой планетой может считаться объект, вращающийся вокруг Солнца, который при этом не является луной, но одновременно его масса не способна расчистить близлежащие окрестности вокруг своей орбиты. Последнее требование к новоиспеченной карликовой планете заключается в том, чтобы у объекта было достаточно массы для того, чтобы его собственная гравитация придала планете сферическую форму. Обнаруженная в поясе астероидов, Гигея, как оказалось, соответствует всем необходимым критериям для причисления ее к планетам-карликам.

Читайте также: Кто деформировал внешнюю Солнечную систему: звезда-вторженец или «девятая планета»?

Команда из Европейского космического агентства установила, что диаметр Гигеи составляет около 430 километров, что делает ее самой маленькой карликовой планетой Солнечной системы. Так, Плутон, который является самой известной из карликовых планет, может похвастать диаметром 2400 километров, в то время как соседка Гигеи — Церера, считающаяся самой крупной среди карликовых планет из главного пояса астероидов, имеет диаметр, который приблизительно равняется 950 километрам.

Сравнение размеров карликовых планет из пояса астероидов

Новые наблюдения с помощью Очень Большого Телескопа показали, что поверхность обнаруженной Гигеи лишена каких-либо больших кратеров, которые могли бы указывать на образование карликовой планеты в результате крупного столкновения двух других карликовых планет в далеком прошлом Солнечной системы. Ученые ожидали найти по крайней мере один большой, глубокий бассейн удара, подобный тому, что был найден на Весте. Новое исследование также показало, что Гигея имеет сферическую форму, таким образом отнимая статус самой маленькой карликовой планеты у Цереры.

Если вам понравилась данная статья, приглашаю вас в наш официальный чат в Telegram, где вы сможете обсудить ее и многие другие вместе с единомышленниками.

Помимо этого, исследование поверхности Гигеи показало, что маленькая планета образовалась в результате крупного лобового столкновения с другим небесным телом, которое произошло около 2 миллиардов лет назад, полностью разрушив родительское тело. После того, как оставшиеся части собрались, образовав современный пояс астероидов, Гигея приобрела круглую форму. Именно колоссальный взрыв двух доисторических объектов спровоцировал появление не пяти, а шести карликовых планет, которые впоследствии были обнаружены и зарегистрированы.

Инженеры MIT научили беспилотные автомобили «заглядывать за угол»

Беспилотный автомобиль

Команда исследователей Массачусетского технологического института (MIT) разработала технологию, с помощью которой автономные автомобили смогут видеть, что происходит «за углом».

Разработчики надеются, что технология поможет своевременно выявлять опасности, находящиеся вне поля зрения беспилотных автомобилей, включая пешеходов и другие транспортные средства.

Как это работает: камеры, установленные в верхней части автомобиля, сканируют определенный участок дороги перед ним и анализируют каждый кадр. Если, к примеру, беспилотный автомобиль выезжает из гаража, система обнаружит находящийся за углом автомобиль по его тени на дороге, даже если он находится вне зоны прямой видимости.

Новая система проходит стадию тестирования, причем пока только в закрытых помещениях без естественного освещения. Она еще не готова к использованию на реальных дорогах, но исследователи надеются, что со временем технология найдет себе дорогу на рынок и сделает беспилотные автомобили безопаснее.

Армия США намерена перейти на новый 6,8-мм патрон

Патроны


Спустя почти 55 лет после принятия на вооружение винтовки М-16 с патроном калибра 5,56 мм, армия США готовится перейти к патронам нового поколения. Речь идет о боеприпасе калибра 6,8 мм для оружия, которое придет на смену карабину М4А1 и легкому пулемету M249.


Командование армии считает, что 5,56 мм патрон времен вьетнамской войны устарел и вряд ли сможет пробивать бронежилеты китайского и российского производства в ходе гипотетического конфликта.


Как сообщает издание Military.com, в новом патроне будет больше пороха, что усилит его мощь за счет более высокой скорости полета пули, и даст возможность пробивать стальную и керамическую броню.


6,8-мм боеприпас очень похож на существующий патрон М855А1, состоящий из открытого стального проникающего элемента, расположенного поверх медного сердечника и частично заключенного в медную рубашку.


В конкурсе за получение контракта на производство нового боеприпаса участвуют компании General Dynamics / True Velocity, Textron и Sig Sauer. Армия требует, чтобы патрон весил на 30 % меньше, чем его латунные собратья старого образца. Первые образцы оружия с новыми патронами должны поступить на вооружение в 2023 году.

Патрон M855A1Существующий патрон M855A1 и его пуля